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11.
SUN Xiao-jie LI Chao-lin WANG Li-bin REN Ri-chun LI Hai-yan ZHUANG Yi-ming LIU Ying-xin SUN Ke .Daqing Petroleum Institute Daqing Heilongjiang China .Coalfield Geological Geophysical Exploration Company of Jilin Province Changchun China .Coal Field Geology Bureun of Jilin Province Changchun China 《吉林大学学报(地球科学版)》2006,(Z2)
已知勘查区深度范围前提下,最大炮检X和道间距ΔX,不可以太大也不可以太小,施工前能够计算出它的允许值范围。 相似文献
12.
福建省海岸基岩节理的分形性质及其与宏观断裂系的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
该文以福建省福州市海岸基岩为例,通过野外实地勘测与室内分析相结合的研究方法,探讨了海岸基岩节理的分形性质及其与福建省宏观断裂系的相互关系。得到的基本结论为:第一,研究区节理与宏观断裂系的分形性质是客观存在的;第二,研究区节理与宏观断裂系在方向上存在着一定的响应关系;第三,研究区10^-2~10^-1m尺度的节理与福建省10^3~10^4m尺寸的断裂系存在一定的相似性。 相似文献
13.
北江大堤石角管涌多发段基岩地质条件分析 总被引:5,自引:0,他引:5
大量的地勘工作发现,北江大堤石角管涌多发地段基岩存在强透水破碎带、溶孔、溶隙及纵横交错的节理,在前人工作的基础上大大前进了一步。工程地质与水文地质条件分析表明,基岩地下水与外界水力联系密切,堤内管涌水除来自第四系冲积层地下水外,亦有部分是基岩水,为下一步采取工程措施提供了依据。 相似文献
14.
为了确定剪胀节理的剪切强度,人们已开始运用能量原理研究岩体结构面(Ladanyi和Archambault,1970)。本项工作基于分析规则的粗糙起伏面,并且假定其是不可变形的。自然条件下的复杂岩体结构面中,很难辩认出要测量的有代表性的起伏角。Ladanyi和Archambault通过假定等价结构面的张开度和结构面的有效起伏将其成果推广到天然节理。显然,这种等量假设不是普遍适用的,而且可能导致结构面 相似文献
15.
应力波与可滑移岩石界面间的相互作用研究 总被引:10,自引:1,他引:10
研究了应力波与用节理刚度系数描述的线性滑移岩石界面间的相互作用,给出了其透、反射波幅的一般表达式。通过应力波垂直人射界面时的具体分析,反映出岩石界面的节理刚度对应力波传播的重要影响,并揭示了岩石界面对应力波的高频滤波作用。 相似文献
16.
当前采用的节理模型,如果不凭借经验,是不可能准确预测节理的剪切行为的,这已成为争论的热点。这是因为这些模型不能定量地评价节理粗糙度或尺度的重要性。介绍一种新的方法,它用分形几何来调查节理的粗糙度。这种方法已超出了简单地描述粗糙度的“症状”,而是去寻找“原因”。 相似文献
17.
通过节理约束反分析法反分析节理单元对岩体的约束力和约束位移,进而计算节理单元的应力与应变等参数,画出相应的应力-应变图,屈服曲线以及蠕变曲线等有关节理力学性质的曲线或建立相应的经验公式。 相似文献
18.
经历剪切变形历史的岩石节理表面粗糙特性分析 总被引:5,自引:1,他引:5
基于两类岩石节理剪切试验,采用非接触式激光测距仪,实测了剪切前后节理表面粗糙数据,统计分析了岩石节理表面粗糙特性的三维粗糙参数的物理含义,并将这些参数与相应的二维参数进行了充分比较。结果表明,三维参数与二维参数间存在的近似线性关系,而多个三维参数相对比单一的二维参数更全面有效地描述了节理表面粗糙特性。 相似文献
19.
20.
目前损伤力学已被认为是研究节理岩体力学行为的有效工具,但是在目前的节理岩体损伤变量定义中大多仅考虑节理几何特征而未考虑节理内摩擦角等力学参数,这显然不能很好地反映节理岩体的力学特征。为此,拟推导出一个能够综合考虑节理几何及力学参数的损伤变量(张量),并由此建立单轴压缩荷载下岩体损伤本构模型。首先,基于断裂力学的由于单个节理存在引起的附加应变能增量与损伤力学的损伤应变能释放量相关联的观点,推导出了含非贯通节理岩体的损伤变量计算公式;其次,根据断裂力学理论对单轴压缩荷载下的单个节理尖端应力强度因子计算方法进行了研究,得出了应力强度因子KⅠ、KⅡ的计算公式;同时考虑多节理间的相互作用给出了单组单排及多排非贯通节理应力强度因子计算公式。最后,利用该模型对含单条非贯通节理的岩体在单轴压缩荷载作用下的峰值强度及损伤变量进行了分析计算。结果表明,当节理倾角小于其内摩擦角时,岩体强度与完整岩石相同,岩体损伤为零,而后随着节理倾角增加,岩体强度、损伤随节理倾角的变化分别呈开口向上及向下的抛物线,当节理倾角约为60°时,岩体损伤最大,强度最低。随着节理长度增加,岩体损伤增加,而随着节理内摩擦角的增加,岩体损伤则减小。 相似文献